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2023-01-30 08:54 |
《OptiBPM入门教程》
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 m7Nm!Z7 Gt{~u^< OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 7 [N1Vr(1 Fr?o
4E6h 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 -bdF= (?Fz{ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 B v/]>Z 23BzD^2a 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 [H$rdh[+ 8*V^DM3n- 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 "l6v[yv {]]qd!,
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 8Ih+^Y
a jXB<"bw 目 录 d#cw`h<c~ 1 入门指南 4 @2cGx/1# 1.1 OptiBPM安装及说明 4 4zX@TI>j 1.2 OptiBPM简介 5 _@wXh-nc 1.3 光波导介绍 8 IFYGl 1.4 快速入门 8 uA dgR 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 #)QR^ss)iw 2.1 定义MMI耦合器材料 28 #G%[4.$n. 2.2 定义布局设置 29 }"BXqh"\` 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]p~w`_3v 2.4 插入input plane 35 |fkz=*rn 2.5 运行模拟 39 ?(UeWLC# 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 eD5.*O 3 创建一个单弯曲器件 44 me"}1REa 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Elw fqfO 3.2 定义布局设置 45 Rqu_[M 3.3 创建一个弧形波导 46 AAUFX/}8P 3.4 插入入射面 49 9;KQ3.Fa}q 3.5 选择输出数据文件 53 'F.Da#st!} 3.6 运行模拟 54 o<Hk/e~ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 RGvfy/T 4 创建一个MMI星形耦合器 60 |Y?1rLC 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 b:VCr ^vp 4.2 定义布局设置 61 #lXwBfBMf 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 X<{kf-GP 4.4 插入输入面 62 Y@N-q 4.5 运行模拟 63 IGqg,OEAp 4.6 预览最大值 65 T9N][5 \ 4.7 绘制波导 69 ZqH.$nXP 4.8 指定输出波导的路径 69 |#G.2hMFr 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 <=2\xJfxB 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Hy}oSy26 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5nC#<EE 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;zk& 7P0 5.1 定义波导材料 75 C.`C T7 5.2 定义布局设置 76 IJ >qs8 5.3 创建波导 76 M,nX@8 _h 5.4 修改输入平面 77 Bc{j0Su 5.5 指定波导的路径 78 d^AXhQjQN- 5.6 运行模拟 79 mX2i^.zH 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 s?r:McF` 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b?S,% 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 =UY)U- 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 i [,9hp 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 jFS])",\i 6.2 定义布局结构 89 ,=!_7'm 6.3 绘制并定位波导 91 Uj]Tdg 6.4 生成布局脚本 95 W.u+R?a= 6.5 插入和编辑输入面 97 rD^ b{]E3 6.6 运行模拟 98 2Iv&XxSo 6.7 修改布局脚本 100 zY_?$9l0 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,i0Dw"/u 7 应用预定义扩散过程 104 C]/]ot0%t 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^\o 3V< 7.2 定义布局设置 106 cP8g.+ 7.3 设计波导 107 APye 7.4 设置模拟参数 108 R#QOG} 7.5 运行模拟 110 rLP:kP'b 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 vZhC_G+tGd 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 l;F\s&^ 7.8 添加一个新的轮廓 111 Fl8*dXG& 7.9 创建上方的线性波导 112 S)`%clN}J 8 各向异性BPM 115 xLX2F 8.1 定义材料 116 \m Gx-g6 8.2 创建轮廓 117 EL/~c*a/ 8.3 定义布局设置 118 ?xkw~3Yfi 8.4 创建线性波导 120 5pC+*n. 8.5 设置模拟参数 121 @-B)a Z 8.6 预览介电常数分量 122 ]{sx#|_S 8.7 创建输入面 123 47<fg&T 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 04o>POR 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]Q8[,HTG 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 "INIP? 9.2 定义布局设置 130 d `eX_] Z 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 7dxe03h 9.4 编辑输入平面 132 0Wd2Z-I 9.5 设置模拟参数 134 goa@e 9.6 运行模拟 135 LpV2XL$p># 10 电光调制器 138 ([g[\c,H 10.1 定义电解质材料 139 8rV"? m`S 10.2 定义电极材料 140 w;
rQ\gj 10.3 定义轮廓 141 3haR/YN 10.4 绘制波导 144 ^$>Q6.x?*) 10.5 绘制电极 147
,>C`| 10.6 静电模拟 149 Jam&Rj, 10.7 电光模拟 151 | XGj97#M 11 折射率(RI)扫描 155 Q
L 1e 11.1 定义材料和通道 155 $V/Hr/0 11.2 定义布局设置 157 e9\eh? bPU 11.3 绘制线性波导 160 iNO}</7? 11.4 插入输入面 160 fpPB_P{Ua 11.5 创建脚本 161 dp|VQWCq 11.6 运行模拟 163 $c1zMkY)u 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 59R%g .2Y 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gRsV-qS 12.1 定义材料 165 r$Tu``z \ 12.2 创建参考轮廓 166 d~QZcR 12.3 定义布局设置 166 l b9O 12.4 用户自定义轮廓 167 ;#/Uo8 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7=wPd4
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 q2{Aq[ 13.1 定义材料 173 vB?(| 13.2 创建钛扩散轮廓 173 evQk,;pIm 13.3 定义晶圆 174 /:=,mWoO 13.4 创建器件 175 <(E9U. 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 }+/F?_I=
% 13.6 定义电极区域 178 -J&
b~t@ 后继 7*MjQzg-P 有兴趣扫码加微联系[attachment=116081] HKXtS>7d
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